Cortex moteur Flashcards

1
Q

Qu’arrive-t-il lors d’une activation pathologique des neurones dans les foyers épileptogéniques?

A

déclenchement de mouvements involontaires des crises épileptiques

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2
Q

Qu’arrive-t-il lors d’une activation normale des neurones dans la même aire corticale chez les sujets sains?

A

mouvements volontaires

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3
Q

Quelle aire est impliquée dans le contrôle des mvmts volontaires dans la vie normale?

A

aire limitée du cortex cérébral antérieure à la scissure centrale

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4
Q

Qu’ont remarqués les scientifiques au 19e siècle?

A

il est plus facile d’évoquer des mouvements par stimulation dans une aire limitée du cortex cérébral antérieure à la scissure centrale

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5
Q

Qu’arrive-t-il si il y a lésion de la région limitée?

A

paralysie d’une partie du corps

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6
Q

Vrai ou faux? chaque partie de la carte topographique ne contrôle qu’une seule partie du corps

A

faux, la carte topographique représente la taille relative du contrôle moteur du corps, et non pas quelle partie pour quelle membre exclusivement

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7
Q

Quelle est la forme de la carte motrice?

A

fer à cheval

distal en ext, prox en int

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8
Q

Qu’arrive-t-il lors de stimulation d’endroits donnés de la carte?

A

activation d’un muscle donné

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9
Q

Qu’arrive-t-il lors de stimulations d’un endroit précis de la carte?

A

activation de plusieurs muscles

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10
Q

Qu’implique un mouvement donné?

A

patron d’activité distribuée à travers l’aire large de la caret motrice

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11
Q

Que permet l’organisation de la carte motrice?

A

faciliter la coordination des mvmts multi-musculaire et multi-articulaires

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12
Q

Quelles sont les voies descendantes du cortex moteur?

A

moelle épinière (cotricospinale), ganglion de la base (corticostriatale) noyaux pontiques (corticopontique), noyau rouge (corticorubrique), formation réticulaire (corticoréticulaire)

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13
Q

Quelle est la voie descendante avec le plus de nombre de voies?

A

corticopontique

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14
Q

Comment fonctionne la voie pyramidale?

A

cortex moteur -> capsule interne -> voies pyramidale -> ventral 10% (ipsi) et latéral 90% (contralat) de la voie corticospinale

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15
Q

Où se terminent la majorité des projections corticospinales?

A

interneurones de la zone intermédiaire de la moelle épinère

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16
Q

Quelle est la différence chez les primates pour les projections corticospinales?

A

une partie des axones fait synapse directement sur les motoneurones spinaux (cellules corticomotoneuronales CM)

17
Q

Où se trouvent les corps cellulaires des cellules CM?

A

cortex moteur primaire

18
Q

À quoi le MI (cortex moteur primaire) envoie-t-il des axones?

A

structures motrices sous-corticales (moelle épinière, cervelet, NGC)

19
Q

D’où la voie corticospinale prend-elle son origine?

A

aire large du cortex cérébral, (pas juste MI)

20
Q

Vrai ou faux? seulement une aire du cortex peut moduler le fonctionnement de la moelle épinière, en parallèle à MI

A

faux, plusieurs aires

21
Q

Où la majorité des axones CS abouttisent-ils?

A

seulement sur interneurones spinaux

22
Q

Où aboutissent certains axones CS?

A

sur les motoneurones alpha qui innervent un ou plus de muscles

23
Q

D’où proviennent exclusivement les axones CM?

A

MI

24
Q

À quoi sert l’organisation des voies descendantes?

A

faciliter la corrdination des mvmts multimusculaires et multiarticulaires

25
Q

Quelle est l’hypothèsede l’hiérarchie du contrôle monteur?

A

système moteur comporte une hiérarchie (série), et le contrôle de mouvement implique une série des étapes de traitement de l’information par différents groupes de neurones

26
Q

Qu’y a-t-il entre les groupes des neurones ?

A

chaque population représente mvmt voulu en terme de paramètres et patron sériel de projections anatomiques s’effectue en étape sérielle

27
Q

Qu’arrive-t-il si il y a lésion du cortex moteur primaire?

A

faiblesse musculaire, parésie, paralysie

28
Q

Qu’arrive-t-il si il y a lésion du cortex prémoteur SMA?

A

pas de paralysie, problème d’aprentissage etrappel des habilité motrice, problème d’utilisation des règles stimulus-réponse arbitraire

29
Q

Qu’arrive-t-il si il y a lésion du cortex pariétal?

A

désorientation et désorganisation spatiale des mvmts guidés par inputs sensoriels (ataxie, apraxie)

30
Q

Qu’arrive-t-il si il y a lésion du cortex préfrontal?

A

désinhibition et persévérance de comportement, perturbation de l’apprentissage et rappel des nouvelles stratégies

31
Q

En quoi le patron d’activation du cortex cérébral varie?

A

en fonction des exigences de la tâche et informations nécessaires à planifier et exécuter le mvmt

32
Q

Y a-t-il une cascade strictement sérielle des projections entre les aires du cortex cérébral dans le contrôle moteur

A

non

33
Q

Mi est -il responsable de toutes les étapes de planification et d’exécution des mvmts volontaires?

A

non

34
Q

Que fait la déharge d’une neurone simple de MI

A

varie en fonction des mvmts d’une partie limitée du corps controlat, le début de la décharge précède le mouvement et la décharge varie en fonction de la posture statique du bras, et varie en fonction de la direction et le niveau des forces isométriques, sans mouvements (évarts)

35
Q

Quelle est la préférence directionelle de la décharge?

A

différents neurones préfèrent différentes directions de mouvement, la direction du mouvement est codée par la somme de tous les signaux directionels des neurones actifs (vecteur de population)

36
Q

Que font les neurones du cortex prémoteurs?

A

varient leur décharge en fonction des mvmts voulus, pendant la planification des mvmts volontaires différés

37
Q

Que se passe-t-il pour la majorité des neurones du cortex prémoteur lors des mouvements différés?

A

pas de changement d’activité

38
Q

Qui fonctionne à la fin de la putative hiérarchie de contrôle? aux débuts?

A

MI à la fin

prémoteur au débuts